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制造业作为场景高度复杂、任务类型多样且劳动力密集的产业领域,AI技术的融入无疑是提升生产效率、赋能产业升级的关键驱动力。然而,这一领域专业壁垒高筑、工序链条冗长,使得AI技术的落地应用成为一大挑战——实验室中的惊艳表现,在进入工厂实际生产环境后,往往因“水土不服”而难以发挥预期效果。 在2026世界人工智能大会的高端产业对话「链合π圆桌会」上,上海精智董事长、上海市第十六届人民代表大会代表魏杰,分享了智能体时代下制造业的破局之道。 与此同时,上海精智震撼发布了开源工艺大模型“沃土”,并面向全行业开放。这一举措不仅是对公司多年制造经验与技术积淀的集中展示,更寄托了“沃土”扎根制造现场、汲取行业智慧、逐步进化为中国制造工艺智能基石的宏伟愿景。 工厂原生AI:让智能在产线上自然生长 制造业的未来,并非简单地为工厂增添AI工具,而是要让AI真正融入工厂、理解工厂、服务工厂,并在生产实践中不断进化。魏杰将这一理念定义为“工厂原生AI”。它超越了传统问答系统的范畴,成为能够深刻理解工业约束、参与生产决策、并对最终结果负责的智能系统。 然而,在实际研发过程中,许多项目在实验室中表现优异,一旦部署到真实产线却屡屡受挫。魏杰解释称,工业AI的落地并非单点技术问题,而是一系列高度关联的系统性挑战。 具体而言,首要难题是数据获取难。工厂每日产生海量数据,涵盖订单、图纸、工艺、设备、质量、交付等多个方面,但这些数据分散在不同系统、设备和人员手中,不仅分散、异构,更缺乏完整的生产语义。AI只能看到孤立的图片、参数和工单,却难以理解它们之间的内在联系。 其次是模型专业性不足。制造业远非简单的知识问答所能涵盖。一个工艺方案需同时满足公差、材料、设备、刀具、热处理、质量和交付等多重约束。一个排产方案也需兼顾人员技能、物料齐套、工序衔接、订单优先级,以及突发插单和设备异常等因素。这意味着,工业模型不仅需具备广博的知识,更需“理解得深”,能够驾驭复杂的工业约束。 再者是验证场景稀缺。互联网算法可以快速上线、快速试错,但工厂的一次错误工艺推荐可能导致零件报废,一次不合理的排产可能造成整条产线停滞,一次误判则可能带来质量和安全风险。因此,工业AI必须在真实设备、真实材料、真实订单和真实交付约束下进行验证,而这样的验证场景却极为稀缺。 数据、模型、验证场景,每一道都是工业AI进入实地应用的难关。唯有打通数据贯通、模型训练、真实验证和应用落地的完整闭环,才能跨越这些障碍。 基于此,魏杰提出了“工厂原生AI”的概念,即从真实制造数据中孕育而生,在真实生产过程中训练和验证,并最终回归真实工厂解决问题。这一理念包含三个关键环节: 一是制造数据积累。持续沉淀生产、交付等全流程数据,并将其转化为具有上下文关系的结构化工业数据,为AI提供丰富的“养料”。 二是工业模型训练。在制造数据的基础上,融合生成式模型、运筹优化模型和机器视觉模型,使AI既能理解工业知识,又能完成优化决策和现场感知,成为真正的“工业专家”。 三是真实工厂验证。AI生成的工艺如何加工?AI识别的异常是否需要处理?这些问题不能仅靠仿真来回答,必须回到产线,在设备、物料、质量和交付约束下进行验证,确保AI的决策能够真正落地执行。 在工厂原生AI体系中,工厂不再仅仅是AI的应用场所,而是同时充当数据源、训练场、验证场和进化场。AI能力与制造能力不再割裂,而是在同一生产闭环中共同成长。制造能力越强,提供的数据和验证场景就越丰富;AI能力越强,又能反哺工艺、计划、质量和生产效率持续提升,形成良性循环。 从生成式AI到物理AI:制造业的必然演进 魏杰判断,生成式AI将在制造业迎来一轮真正的爆发。因为制造业的大量核心工作,本质上都包含“生成”的过程。比如根据图纸和技术要求生成工艺路线,根据设备、人员和订单约束生成生产计划,根据历史质量数据生成参数建议,根据设备状态生成维护方案等。生成式AI能够很好地解决这些“理解”层面的问题。 然而,更关键的“执行”层面,则必须依赖物理AI。因此,魏杰判断,工业AI必然会从生成式AI进一步走向物理AI。物理AI的核心特征是AI开始与真实物理世界形成闭环。它能够持续感知生产现场的人员、设备、物料和质量状态;能够接收实际执行结果的反馈;能够根据反馈修正决策,并进一步与设备、机器人和生产系统协同,作用于现实生产,实现真正的“知行合一”。 “从生成式AI走向物理AI,路径非常清晰:从工业知识理解,到工艺方案生成;从生产计划生成,到现场状态感知;从执行结果反馈,再到设备和机器人的协同行动。一句话概括:从生成方案,走向感知、反馈与行动。”魏杰如是说。 在实践中,上海精智重点打造了三类工业AI智能体,形成完整的闭环协同: 第一类是工艺优化智能体,主要解决“怎么做”的问题。企业接到订单和图纸后,工艺优化智能体可以理解图纸特征,识别公差和工艺要求,并结合企业既有工艺知识、历史案例、材料和设备能力,生成工艺路线和参数建议,为企业提供科学合理的工艺方案。 第二类是产能调度智能体,主要解决“什么时候做、由谁来做”的问题。生产计划需要同时考虑人员、设备、物料和交付约束等多个因素。产能调度智能体不仅要生成计划,还要根据现场变化进行动态重排和滚动优化,确保生产计划的合理性和可行性。 第三类是执行监控智能体,主要解决“做得怎么样”的问题。通过机器视觉、传感器和生产系统等手段,执行监控智能体持续感知真实生产现场的情况:识别人员是否到岗、操作是否合规;监控设备运行状态、能耗、振动和温度等指标;跟踪物料批次、在制状态和流转过程;预警质量、安全和环境风险等。一旦出现缺陷、设备异常或工艺偏差等情况,立即向现场人员发出提示,确保生产过程的顺利进行。 这三个智能体形成完整闭环:工艺优化智能体生成工艺决策、产能调度智能体生成计划决策,执行监控智能体提供物理世界的真实反馈。再通过现场反馈,实现持续迭代优化,不断提升AI的决策能力和制造能力。 上海精智的AI答卷:扎根产业,创造真实价值 截至目前,上海精智已服务近300家制造企业,覆盖机加工、压铸、钣金、注塑、装配、印刷、SMT等核心工艺环节。客户遍及汽车制造、具身智能、机械制造、家电电子、塑料包装等多个行业,从特斯拉头部电机供应商、金属结构件供应商到复兴号铁路工程零部件供应商、蔚来汽车产业链企业等均有合作。 这份亮眼的成绩单充分印证了工业AI的真实价值:它不是空中楼阁,而是能够深入真实工序、解决真实问题、创造可衡量生产效益的强劲引擎。在制造业转型升级的关键时期,工业AI正发挥着越来越重要的作用。 那么作为一家工业AI系统方案提供商,上海精智究竟做对了什么? 魏杰将公司能力体系总结为四个层次。第一层是制造基石。公司拥有先进制造装备、精密零部件和热管理等真实制造场景。这使公司能够深入理解设备、工艺、质量和交付等关键环节,而不是站在工厂外部凭空想象或猜测。 第二层是内部实践与闭环优化。公司围绕排产调度、智能报价、智能图纸转化、智能视觉检测、工艺检索、企业知识库等多个方面,持续开展AI应用和闭环验证。并建立业务与算法深度融合的协作机制,由业务团队提出真实需求,算法团队完成模型开发,项目专项组统筹推进落地。所有算法必须进入真实工厂,在真实设备、工艺和订单中持续验证、迭代和优化,最终形成从需求定义到生产应用的端到端闭环。 第三层是工业AI产品输出。经过内部实践和真实生产验证后,相关能力沉淀为工艺优化智能体、产能调度智能体和执行监控智能体等产品,并实现产品化和规模化复制。这些产品能够为企业提供科学合理的工艺方案、合理可行的生产计划以及实时有效的执行监控等服务。 第四层是核心资产沉淀。长期形成三项核心资产——制造数据库、模型与算法引擎以及客户与产业信任。截至目前,上海精智已经积累近十万张原始图纸、超过三十万道非标工序、超过一千个量产SKU、一万九千多个非标SKU以及十三万三千多次非标工单等宝贵数据资源。它们共同构成AI理解制造、学习制造和验证制造的重要基础,为公司的持续发展提供了有力支撑。 “制造业真正需要的,不是参数更大的模型,也不是只会回答问题的助手,而是一个能够理解复杂约束、经受真实验证、参与生产闭环,并对最终结果负责的智能系统。这正是工厂原生AI的价值所在,也是生成式AI迈向物理AI的重要路径。”魏杰强调道。 面向未来,上海精智将持续推进AI与制造能力的协同进化,以“沃土”开源大模型为起点,携手行业伙伴共同推动中国制造走向更加智能、更加敏捷、更加高质量的新时代。 |
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